摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 研究背景及意义 | 第9-12页 |
1.2.1 谐波问题 | 第9-10页 |
1.2.2 非正弦系统中的无功问题 | 第10-11页 |
1.2.3 课题的研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.3 有源电力滤波器的国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.3.1 有源电力滤波器的类型与结构 | 第12-14页 |
1.3.2 谐波电流检测技术研究现状 | 第14-15页 |
1.3.3 电流跟踪控制技术研究现状 | 第15-17页 |
1.3.4 非正弦系统无功补偿研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要工作 | 第18-19页 |
1.5 论文各章节安排 | 第19-20页 |
第二章 并联型有源电力滤波器的拓扑结构及数学模型 | 第20-30页 |
2.1 有源电力滤波器的基本工作原理 | 第20页 |
2.2 并联型有源电力滤波器拓扑结构 | 第20-22页 |
2.2.1 单相并联型APF | 第20-21页 |
2.2.2 三相并联型APF | 第21-22页 |
2.3 并联型有源电力滤波器数学模型 | 第22-29页 |
2.3.1 三相三线制并联型APF数学模型 | 第22-26页 |
2.3.2 三相四线制并联型APF数学模型 | 第26-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 并联型有源电力滤波器的指令信号生成方法研究 | 第30-52页 |
3.1 非正弦系统中的三相功率理论 | 第30-37页 |
3.1.1 Budeanu理论 | 第30-32页 |
3.1.2 Fryze理论 | 第32页 |
3.1.3 瞬时功率理论 | 第32-37页 |
3.1.4 IEEE 1459 协议 | 第37页 |
3.2 经典谐波检测方法 | 第37-38页 |
3.3 瞬时无功理论检测法在三相三线制APF中的应用 | 第38-42页 |
3.4 瞬时无功理论检测法在三相四线制APF中的应用 | 第42-45页 |
3.5 仿真实验分析 | 第45-51页 |
3.5.1 三相三线制APF谐波检测环节仿真 | 第45-49页 |
3.5.2 三相四线制APF谐波检测环节仿真 | 第49-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 并联型有源电力滤波器控制方法研究 | 第52-69页 |
4.1 有源电力滤波器控制结构 | 第52-53页 |
4.2 传统电流控制方法 | 第53-55页 |
4.2.1 传统控制方法简介 | 第53-54页 |
4.2.2 PI控制方法 | 第54-55页 |
4.3 变饱和柔性变结构控制器 | 第55-60页 |
4.3.1 理论基础 | 第55-58页 |
4.3.2 稳定性和选择策略 | 第58-60页 |
4.3.3 参数计算 | 第60页 |
4.4 直流侧电压控制 | 第60-61页 |
4.4.1 直流侧电压控制重要性 | 第60页 |
4.4.2 直流侧电压控制原理 | 第60-61页 |
4.5 仿真实验分析 | 第61-68页 |
4.5.1 三相三线制APF仿真实验 | 第61-65页 |
4.5.2 三相四线制APF仿真实验 | 第65-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 有源电力滤波器设计与实现 | 第69-83页 |
5.1 硬件设计及选型 | 第69-76页 |
5.1.1 功率开关器件 | 第70页 |
5.1.2 直流侧储能电容 | 第70-72页 |
5.1.3 输出电感 | 第72页 |
5.1.4 系统主控制板 | 第72-73页 |
5.1.5 驱动电路 | 第73页 |
5.1.6 电流、电压采样调理电路 | 第73-76页 |
5.1.7 卸荷电路 | 第76页 |
5.2 软件设计 | 第76-79页 |
5.2.1 软件主程序设计 | 第77页 |
5.2.2 软件子程序设计 | 第77-79页 |
5.3 硬件实验分析 | 第79-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第91页 |